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11-Apr-2008 15:16
La exobiología: Del origen de la vida a la vida en el Universo (y X)Conclusión. Enviado por : Redacción
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11-Apr-2008 08:02
Se ha encontrado el exoplaneta más pequeño hasta el momentoA 30 años luz se sitúa el planeta extrasolar más pequeño que se conoce hasta ahora. El descubrimiento fue realizado por científicos españoles. Enviado por : Claudia
Comentarios : 10 |
10-Apr-2008 21:21
La NASA pone su atención en la Misión Lunar Dust ExplorationWASHINGTON – La NASA se prepara para mandar una pequeña nave a la Luna en 2011 para estudiar la atmósfera lunar y la naturaleza del polvo depositado en su superficie. Enviado por : Claudia
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09-Apr-2008 22:18
Se ha descubierto un precursor de supernova en la galaxia NGC 2397Estudios llevados a cabo durante años podrían ser un comienzo para llegar a comprender cómo se forman las supernovas. Enviado por : Claudia
Comentarios : 1 |
09-Apr-2008 18:37
Astroseti en Radio Kosmos el jueves 10 Abril 2008No se pierdan una nueva edición de nuestra emisión de noticias semanal. Descárgate a la carta las emisiones de Astroseti en Radio Kosmos, y llévalas contigo a cualquier parte. Enviado por : Redacción
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08-Apr-2008 19:37
Impacto meteorico en ArgentinaEl impacto habria ocurrido el 07/04/08 1:00 GMT Enviado por : Redacción
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![]() 02-Apr-2008 Científicos de la NASA descubren el agujero negro más pequeño conocido
Ha sido detectado el agujero negro más pequeño que se conoce hasta la fecha, tiene una masa aproximada de 3,8 veces la de nuestro Sol y orbita en torno a una estrella.
“Este agujero negro roza realmente el límite. Durante muchos años los astrónomos han querido conocer cuál es el menor tamaño posible de un agujero negro, y éste descubrimiento supone un paso más hacia la respuesta a esta pregunta”, afirma el autor principal Nikolai Shaposhnikov del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Shaposhnikov y su colega del Centro Goddald Lev Titarchuk han presentado sus resultados el 31 de marzo en una reunión de la División de Astrofísica de Alta Energía de la Sociedad Astronómica Americana en Los Ángeles, California. Titarchuk también trabaja en la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, así como en el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos en Washington D.C. El diminuto agujero negro reside en un sistema binario de la Vía Láctea conocido como XTE J1650-500. Dicho nombre viene de sus coordenadas en la constelación austral de Ara. El sistema fue descubierto el 2001 por el satélite Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) de la NASA. Los astrónomos pronto se dieron cuenta de que J1650 albergaba una estrella normal y un agujero negro con poca masa, pero nunca se había medido con precisión dicha masa.
Durante mucho tiempo los astrónomos han sospechado que la frecuencia de las OCPs dependía del tamaño de los agujeros negros. Titarchuk se percató de que la zona de congestión está muy cerca del agujero negro en aquellos que son muy pequeños, de manera que la OCP tiene una alta frecuencia. A medida que el agujero negro aumenta su masa, la zona de congestión se va alejando, de manera que disminuye la frecuencia de las OCPs. Para medir la masa del agujero negro, Shaposhnikov y Titarchuk utilizan los datos facilitados por el RXTE que ha realizado mediciones muy precisas de las frecuencias del las OCPs en, al menos, 15 agujeros negros. El año pasado, Shaposhnikov y Titarchuk aplicaron su método de las OCPs a tres agujeros negros cuyas masas habían sido medidas por otras técnicas. En su nuevo artículo aplicaron su método a otros agujeros negros, tres de los cuales tenían bien determinadas sus masas. “En cada caso, nuestras mediciones se ajustaban a las de otros métodos” afirma Titarchuk. “Sabemos que nuestra técnica funciona porque ha pasado cada prueba con sobresaliente”.
Por debajo de un umbral crítico aun desconocido, una estrella que muere produce una estrella de neutrones en lugar de un agujero negro. Los astrónomos creen que la frontera entre los agujeros negros y las estrellas de neutrones está en algún punto entre 1,7 y 2,7 masas solares. Para la física fundamental es importante conocer esta línea divisoria porque proporcionará información a los científicos acerca del comportamiento de la materia bajo condiciones de densidad extremadamente alta. A pesar del diminuto tamaño de este nuevo plusmarquista, los futuros viajeros espaciales deberán tener cuidado. Los pequeños agujeros negros como el de J1650 producen fuerzas de atracción más fuertes que los grandes agujeros negros encontrados en el centro de las galaxias, por lo que acercarse a ellos puede ser más peligroso. “Si usted se aventura en las proximidades del agujero negro J1650, su gravedad estirará su cuerpo hasta convertirlo en un espagueti”, afirma Shaposhnikov. Shaposhnikov añade que RSTE es el único instrumento que puede cronometrar con alta precisión las observaciones necesarias para esta línea de investigación. “RXTE es absolutamente crucial para las mediciones de estos agujeros negros”, añade. Autores del artículo: Robert Naeye / Rob Gutro Traducido por Jesús Canive para ![]() Enlace: http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/smallest_blackhole.h | ||||||
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Enviado por : julian 11-Abr-2008 12:41 CET
En el insti me enseñaron que la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente prop. al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, a mayor masa mayor fuerza de atracción.
Si las estrellas de neutrones tienen un radio de unos pocos kilómetros, el agujero negro no puede tener 24 km. pues una singularidad se produce cuando la densidad es tal que, la estrella de neutrones, se comprime hasta límites inimaginables. Enviado por : ceroar 11-Abr-2008 01:20 CET
espero q alguien conteste las preguntas de jusman, yo tampoco entiendo lo de mayor atraccion gravitacional
Enviado por : julian 10-Abr-2008 13:18 CET
Tiene razón Jusman, ¡si Newton levantara la cabeza!
Enviado por : jusman 07-Abr-2008 20:10 CET
¿Qué es eso de que el agujero negro tiene el tamaño de unos 24 km.?
¿No se supone que los agujeros negros son infinitesimales? Otra cuestión, ¿cómo los agujeros negros super masivos que hay en los centros galácticos, con masas de millones de soles, tienen menor atracción gravitacional que este diminuto agujerillo? Enviado por : [ Fkz ][ <333 ] 07-Abr-2008 03:38 CET
The best.!
Enviado por : El_Cabalista 04-Abr-2008 04:58 CET
Con tal que ninguno de esos enanos negros nos alcance, todo está bien.
Enviado por : Francisco Salazar 03-Abr-2008 21:27 CET
mientras mas se investiga aparecen mas preguntas, Es Genial vivir en un universo asombroso.
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